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季节影响假说

季节影响假说季节影响假说(Seasonal effects)认为许多动物个体在一年中特定的时间成熟,并利用光周期作为一种季节性信号。以上的这些假说中,氧气限制、生境丢失、冷适应代谢、生活史理论假说主要适用于变温动物,而捕食风险、季节影响假说既适用于变温动物也适用于恒温动物,但对二者的效应不一样。......阅读全文

季节影响假说

季节影响假说季节影响假说(Seasonal effects)认为许多动物个体在一年中特定的时间成熟,并利用光周期作为一种季节性信号。以上的这些假说中,氧气限制、生境丢失、冷适应代谢、生活史理论假说主要适用于变温动物,而捕食风险、季节影响假说既适用于变温动物也适用于恒温动物,但对二者的效应不一样。

资源季节性假说Ⅰ

资源季节性假说Ⅰ(Resource seasonalityⅠ)认为动物的大体积增加了对饥饿的耐受,并有利于在食物资源 波动性大的高海拔地区生存。

资源季节性假说Ⅱ

资源季节性假说Ⅱ(Resource seasonality Ⅱ)认为在高纬度地区强烈的季节性变化导致动物的高密度制约死亡率,让更多的资源留下来供动物生存,从而导致了动物大体积。

对RNA世界假说产生重要影响的研究

  RNA世界假说,英文为RNA World hypothesis,是科学依据多年的科学研究而提出的一条关于生命科学的理论。其内容为:生命进化的早期,没有蛋白质(酶),某些RNA可以催化RNA的复制——也就是说RNA是唯一的遗传物质,是生命的源头。  RNA自我复制的RNA世界假说的一个重要组成部分

季节对不同的人有不同的情绪影响

  当日子变得越来越温暖,我们的情绪也会变得开朗热情。至少,大多数人是这么认为的。但是对于Gemma Adams来说,并不是这样。  31岁的她发现,当春天来了,她的情绪会越来越悲观,随着夏天临近,情况只会更糟糕。  “夏天总是让我觉得很糟糕,比别的季节糟糕十倍。”她补充,“我更喜欢下雨天,可以让我

实验室设备--季节对超纯水设备的影响

1、注意高度:要求注意在高度上满足在取水上的需要,在夏季可以存在水位线下降的情况。2、注意温度:对于超纯水设备的使用,在季节上的关注,首先需要注意的就是在温度上的关注,在冬季需要注意避免温度过低导致设备的水管开裂的可能,然而在夏季也要避免阳光暴晒,对管路也会造成一定的破裂。3、对于超纯水设备的使用,

系统发生假说Ⅰ

系统发生假说Ⅰ(Phylogenetic Ⅰ)认为在高纬度地区的大体积动物是由于随机变换发育地点以及随后的多样化分化的结果。

系统发生假说Ⅱ

系统发生假说Ⅱ(PhylogeneticⅡ)认为在高纬度地区的大体积动物是由于与其体重密切相关特征的结果。

迁移能力假说

迁移能力假说(Migration ability) 认为在高纬度地区的大体积动物是由于有较高扩散能力的结果。

生境丢失假说

生境丢失假说生境丢失假说(habitation lose)认为对一些生境,如季节性小水塘和溪流,升高温度后造成的蒸发量增加有可能增加这些生境干枯的可能性。因此动物适应这些生境温度可能会对将来的生存风险起到提示作用,因此改变了动物最佳的成熟时间。

蒸发致冷假说

蒸发致冷假说(Evaporativecooling)认为在低纬度地区(更加温暖气候),小体积哺乳动物与大体积晡乳动物相比,小体积晡乳动物能减轻热量负载并获得增长优势。

捕食风险假说

捕食风险假说捕食风险假说(Risk of predation by otherectotherms)认为由于适应的原因,增加幼年个体的死亡率有利于动物在身体体积较小时就提前成熟。这样对经历变温动物捕食作用的个体来说,温度升高可以作为增加捕食风险的一种信号,因此温度升高有利于动物在以牺牲动物个体生长时

化学渗透假说

(chemiosmotic hypothesis)1961年,英国学者Peter Mitchell提出化学渗透假说(1978年获诺贝尔化学奖),说明了电子传递释出的能量用于形成一种跨线粒体内膜的质子梯度(H+梯度),这种梯度驱动ATP的合成。这一过程概括如下:1.NADH的氧化,其电子沿呼吸链的传递

实验室设备--季节改变对超纯水设备的影响

1、注意高度:要求注意在高度上满足在取水上的需要,在夏季可以存在水位线下降的情况。2、注意温度:对于超纯水设备的使用,在季节上的关注,首先需要注意的就是在温度上的关注,在冬季需要注意避免温度过低导致设备的水管开裂的可能,然而在夏季也要避免阳光暴晒,对管路也会造成一定的破裂。3、对于超纯水设备的使用,

季节竟影响产后抑郁? 春冬两季分娩最佳

  产后抑郁多发于产后六周内的产妇群体,长时间的忧郁、焦虑、疲倦等症状会影响她们的身体和心理,甚至于导致她们伤害自己或者宝宝。  除了大家熟知的一些原因,来自于布莱根妇女医院的Jie Zhou博士及其团队最新发现,产后抑郁症(PPD)的发生风险可能受分娩季节影响——相比于春、冬,夏、秋两季风险更大。

季节气温变化对汽车磅秤的称重有何影响

现在国内经济的发展,工业需求大大增大,社会的各种需求比以往大大提高,由于工业、物流的发展,对货车称重的需求越来越多,汽车电子磅秤(也称重电子汽车衡)的需求也就越来越多了,对于如今已经在普通使用的汽车称重设备,那么温度对其的称重有什么影响呢? 夏季高温的影响大家都知道,汽车磅秤(电子汽车衡)的核心部件

牵拉假说的概念

中文名称牵拉假说英文名称pull hypothesis定  义解释真核细胞有丝分裂中期染色体排列到赤道面上的机制假说之一。即染色体向赤道面方向移动与动粒微管之延伸所产生的牵拉有关;当来自两极的动粒微管的牵拉力相等时,染色体就被稳定在赤道面上。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞周期与细胞分裂(二级学

能量守恒假说

能量守恒假说(Heat conservation)认为在高纬度地区(更加寒冷气候),大体积动物与小体积动物相比,大体积动物倾向于损失热量更慢并获得更多增长优势。

冷适应代谢假说

冷适应代谢假说冷适应代谢(MCA: metabolize cold adaptation) 假说认为低温环境与高温环境比较,低温环境下变温动物的代谢率增加。

氧气限制假说

氧气限制假说氧气限制(CO2限制一 自养生物)假说(oxygen or carbon dioxide restriction)认为增加温度会减少水中溶解氧的数量,同时也增加了呼吸活动因而需要更多的氧气。

共进化假说介绍

共进化假说提出传统的密码是从原始的简单密码进化而来,密码子的进化与氨基酸生物合成的进化是并列的。主要证据是这个原始的密码可能是由64个密码子通过高度简并只编码少量的氨基酸,而后的进化中,那些来自相关合成路径的物理化学性质不同的氨基酸却具有相似的密码子,表明密码子的进化与氨基酸生物合成具有密切相关性。

离子泵的假说

  离子泵假说是解释质膜上主动运输机制的例子之一.它认为,某些离子的运输之所以能逆浓度梯度的方向进行,是由于依靠了镶嵌在质膜脂质双分子层上的一种内在蛋白的分子构象变化来实现的.即可看作一类特殊的载体蛋白,能驱使特定的离子逆电化学梯度穿过质膜的过程,同时消耗ATP形成的能源,属于主动运输.

热带印度洋海洋过程对大气季节内振荡的影响

  近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)研究员杜岩团队在热带印度洋海洋动力过程影响大气的季节内振荡(ISO)方面的研究取得新进展,相关研究成果发表在Climate Dynamics《气候动力学》上。  大气ISO通常指发生在热带地区,周期在20–120天范围内的行星尺度

人类改变季节周期

  对数十年卫星数据进行的分析揭示了人类正在如何改变低层大气的季节周期。燃烧化石燃料产生的温室气体的累积令夏季气温升高,并且导致北半球出现更大的年度气温波动。  此前研究记录了全球变暖正在如何改变地球上的季节——导致冬季积雪更容易融化,改变动物迁徙并且令火灾季节变长。最新研究利用了1979~2016

出生季节影响一生?研究发现占星术的科学解释

  南安普顿大学的研究人员发现DNA上的特殊标记,能将出生季节与以后生活中的过敏风险联系起来。一个人出生的季节影响许多事情:从过敏性疾病的风险,到身高,寿命等等。但是对像出生季节这种一次性事件如何产生持久的影响还知之甚少。  南安普顿的这项研究发表在Allergy杂志中。他们对怀特岛上出生的一群人的

中心限制假说介绍

中文名称中心限制假说英文名称central limitation hypothesis定  义中心供能器官是主要制约因子,这些器官的作用是为所有耗能器官获取、处理和分配能量。应用学科生态学(一级学科),生理生态学(二级学科)

生活史理论假说

生活史理论假说生活史理论假说 (life history theory)认为成体死亡率增加将会选择提前成熟,并努力增加繁殖量,而幼体 死亡率增加将会选择相反的模式一延迟成体成熟,减少繁殖量。

外推假说的概念

中文名称外推假说英文名称push hypothesis定  义真核细胞有丝分裂中期染色体排列在赤道面上的机制假说之一。主张染色体向赤道面方向移动与星体通过对染色体的外推产生的排斥力有关;当来自两极由于外推所产生的排斥力相等时,染色体被稳定在赤道面上。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞周期与细胞分裂

变偶假说的定义

变偶假说( wobble hypothesis)又名摆动假说Crick为解释反密码子中某些稀有成分的配对以及许多氨基酸有两个以上密码子的问题而提出的假说。

中心限制假说介绍

中文名称中心限制假说英文名称central limitation hypothesis定  义中心供能器官是主要制约因子,这些器官的作用是为所有耗能器官获取、处理和分配能量。应用学科生态学(一级学科),生理生态学(二级学科)